RU2065053C1 - Способ разработки крутопадающих рудных тел и способы добычи, переработки и обогащения медных, и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел - Google Patents
Способ разработки крутопадающих рудных тел и способы добычи, переработки и обогащения медных, и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел Download PDFInfo
- Publication number
- RU2065053C1 RU2065053C1 RU95107739A RU95107739A RU2065053C1 RU 2065053 C1 RU2065053 C1 RU 2065053C1 RU 95107739 A RU95107739 A RU 95107739A RU 95107739 A RU95107739 A RU 95107739A RU 2065053 C1 RU2065053 C1 RU 2065053C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ore
- carried out
- zinc
- chambers
- copper
- Prior art date
Links
- 238000005065 mining Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 191
- 238000012545 processing Methods 0.000 title claims description 51
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 50
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 title claims description 50
- 239000011701 zinc Substances 0.000 title claims description 50
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 title claims description 39
- 239000010949 copper Substances 0.000 title claims description 39
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 36
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 21
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 title claims description 21
- 239000010931 gold Substances 0.000 title claims description 21
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 12
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 title claims description 12
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 title claims description 12
- 239000004332 silver Substances 0.000 title claims description 12
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 title claims description 12
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 title claims description 12
- 238000007598 dipping method Methods 0.000 title 2
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims description 73
- 230000003245 working effect Effects 0.000 claims description 71
- 238000005188 flotation Methods 0.000 claims description 68
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims description 66
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 claims description 53
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims description 46
- 239000002360 explosive Substances 0.000 claims description 38
- 238000005422 blasting Methods 0.000 claims description 37
- TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N copper zinc Chemical compound [Cu].[Zn] TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 36
- 238000011049 filling Methods 0.000 claims description 34
- 238000011068 loading method Methods 0.000 claims description 34
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 22
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 18
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 claims description 18
- 229910052683 pyrite Inorganic materials 0.000 claims description 18
- 239000011028 pyrite Substances 0.000 claims description 18
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 18
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims description 17
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 16
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims description 15
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims description 14
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims description 13
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims description 13
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 13
- NIFIFKQPDTWWGU-UHFFFAOYSA-N pyrite Chemical compound [Fe+2].[S-][S-] NIFIFKQPDTWWGU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 239000004567 concrete Substances 0.000 claims description 11
- 238000000227 grinding Methods 0.000 claims description 10
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 10
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims description 9
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 9
- 239000007921 spray Substances 0.000 claims description 9
- 230000008719 thickening Effects 0.000 claims description 9
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 8
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims description 8
- 238000011161 development Methods 0.000 claims description 8
- 238000000746 purification Methods 0.000 claims description 8
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 claims description 8
- 239000011378 shotcrete Substances 0.000 claims description 8
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 8
- 238000012216 screening Methods 0.000 claims description 7
- 229910000497 Amalgam Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 claims description 6
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L Sodium Carbonate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 6
- 238000005267 amalgamation Methods 0.000 claims description 6
- 239000011133 lead Substances 0.000 claims description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 6
- 239000013598 vector Substances 0.000 claims description 6
- 239000010878 waste rock Substances 0.000 claims description 6
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 claims description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims description 5
- 238000004880 explosion Methods 0.000 claims description 5
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 5
- 238000005406 washing Methods 0.000 claims description 5
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims description 4
- 239000000428 dust Substances 0.000 claims description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 4
- 230000003137 locomotive effect Effects 0.000 claims description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 4
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 4
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 claims description 4
- 239000004576 sand Substances 0.000 claims description 4
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 4
- 230000005641 tunneling Effects 0.000 claims description 4
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims description 3
- TUZCOAQWCRRVIP-UHFFFAOYSA-N butoxymethanedithioic acid Chemical compound CCCCOC(S)=S TUZCOAQWCRRVIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000011083 cement mortar Substances 0.000 claims description 3
- 230000001143 conditioned effect Effects 0.000 claims description 3
- ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L copper(II) sulfate Chemical compound [Cu+2].[O-][S+2]([O-])([O-])[O-] ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 3
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 3
- 239000006260 foam Substances 0.000 claims description 3
- 238000002386 leaching Methods 0.000 claims description 3
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims description 3
- 229910000029 sodium carbonate Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052979 sodium sulfide Inorganic materials 0.000 claims description 3
- GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N sodium sulfide (anhydrous) Chemical compound [Na+].[Na+].[S-2] GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 3
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 3
- 239000002023 wood Substances 0.000 claims description 3
- NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L zinc sulfate Chemical compound [Zn+2].[O-]S([O-])(=O)=O NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 3
- 229910000368 zinc sulfate Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229960001763 zinc sulfate Drugs 0.000 claims description 3
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 2
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 claims 5
- PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N azane;nitric acid Chemical compound N.O[N+]([O-])=O PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 3
- 238000009736 wetting Methods 0.000 claims 3
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 claims 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims 2
- 241000208202 Linaceae Species 0.000 claims 1
- 235000004431 Linum usitatissimum Nutrition 0.000 claims 1
- 229910000365 copper sulfate Inorganic materials 0.000 claims 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 claims 1
- 238000005456 ore beneficiation Methods 0.000 claims 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims 1
- 238000004513 sizing Methods 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 5
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 3
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 3
- PAWQVTBBRAZDMG-UHFFFAOYSA-N 2-(3-bromo-2-fluorophenyl)acetic acid Chemical compound OC(=O)CC1=CC=CC(Br)=C1F PAWQVTBBRAZDMG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 230000032798 delamination Effects 0.000 description 1
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000013067 intermediate product Substances 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 239000002574 poison Substances 0.000 description 1
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 description 1
- 239000002986 polymer concrete Substances 0.000 description 1
- 230000000379 polymerizing effect Effects 0.000 description 1
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано при добыче полезных ископаемых. В изобретении описан способ разработки крутопадающих рудных тел и два способа добычи, переработки и обогащения медных, и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел. Новизна этих способов состоит в том, что оценку мощности месторождения и объемного расположения рудных тел осуществляют путем акустического прозвучивания посредством измерения скорости распространения продольных волн аппаратурой импульсного каротажа, отработку камер ведут одновременно на двух этажах со смещением камер на половину их ширины, определенной очередности отработки камер, выпуска отбитой руды, закладки выработанного пространства. Работы могут осуществляться как подземным способом, так и в сочетании с открытым способом. 3 с. и 123 з.п.ф-лы.
Description
Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано при добыче полезных ископаемых, в частности, полиметаллических руд.
Известен способ разработки крутопадающих рудных тел, в котором во вскрытой залежи проводят подготовительные и нарезные выработки, разбуривают рудный массив глубокими скважинами, заряжают их зарядами ВВ, производят отбойку полезного ископаемого и выпуск отбитой руды на транспортный горизонт. После выпуска руды в выработанное пространство подают твердеющую закладку [1]
Однако данный способ не решает задачу повышения интенсивности очистной выемки, поскольку очистные работы ведут в камере на одном этаже.
Однако данный способ не решает задачу повышения интенсивности очистной выемки, поскольку очистные работы ведут в камере на одном этаже.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ разработки крутопадающих рудных тел, заключающийся в оценке мощности месторождения и объемного расположения рудных тел, проведение подготовительных выработок на транспортном горизонте этажа, проходке капитальных выработок выпуска, и перепускных выработок системой откаточных штреков и ортов, разделке отрезной щели, разбуривании массива полезного ископаемого глубокими скважинами, заряжании их зарядами ВВ, отбойке полезного ископаемого взрыванием зарядов ВВ в скважинах, выемке руды камерами в смежных этажах с выпуском отбитой руды на транспортные выработки обоих этажей и перепуском части отбитой руды верхнего этажа в выработанное пространство нижнего этажа [2]
Недостатком данного способа является то, что достижение низких показателей разубоживания возможно лишь при разработке балансовых руд с одновременным вовлечением в добычу и забалансовых запасов. В случае контрастного и невыдержанного контакта балансовых запасов с вмещающими породами показатели разубоживания будут значительно выше.
Недостатком данного способа является то, что достижение низких показателей разубоживания возможно лишь при разработке балансовых руд с одновременным вовлечением в добычу и забалансовых запасов. В случае контрастного и невыдержанного контакта балансовых запасов с вмещающими породами показатели разубоживания будут значительно выше.
Целью изобретения является повышение производительности разработки крутопадающих рудных тел. Достигаемый при этом технический результат заключается в уменьшении разубоживания односортной руды при контрастных и невыдержанных контактах рудного тела с вмещающими породами, а также в интенсификации процесса добычи при сохранении качества добываемых руд для обеспечения качества и производительности их дальнейшей переработки и обогащения.
Известен также способ разработки рудных месторождений, в котором производят вскрытие рудного тела, его подготовку и очистную выемку с проходкой буровых, выпускных и доставочных выработок, разбуриванием массива полезного ископаемого скважинами, заряжанием их зарядами ВВ и взрыванием на компенсационное пространства [3]
Недостатком данного способа является то, что он не решает задачу интенсификации разработки, поскольку имеет ограниченный фронт горных работ по глубине.
Недостатком данного способа является то, что он не решает задачу интенсификации разработки, поскольку имеет ограниченный фронт горных работ по глубине.
Известен также способ добычи, переработки и обогащения медных, и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных или редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел, согласно которому оценивают мощность месторождения и объемное расположение рудных тел, месторождение вскрывают выдачными и вентиляционными стволами, наклонным съездом на каждом основном горизонте проходят выработки околоствольных дворов, квершлаги, у выдачных стволов проходят выработки дробильно-дозаторных комплексов, осуществляют подготовку шахтного поля проходкой полевых откаточных штреков и ортов на основных горизонтах, проходят штреки и орты горизонтов доставки, вентиляционные квершлаги, рудоспуски между горизонтами доставки и основными горизонтами, проходят отрезные восстающие в каждой очистной камере первой и последующих очередей, разделывают отрезные восстающие в отрезные щели, проходят буровые выработки на подэтажах, разбуривают массив рудного тела в пределах каждой очистной камеры глубокими скважинами, заряжают их зарядами взрывчатых веществ, производят отбойку руды на компенсационное пространство отрезных щелей взрыванием зарядов взрывчатых веществ, выпускают отбитую руду каждой камеры на горизонт доставки, производят дробление негабарита и транспортируют отбитую руду к дробильно-дозаторным комплексам околоствольных дворов с последующей погрузкой в скипы и подъемом к поверхностному перерабатывающему комплексу, перерабатывают руду на поверхностном перерабатывающем комплексе и транспортируют на обогатительную фабрику, производят подготовку к обогащению и обогащение руды с получением рудного концентрата, подготавливают на поверхностном закладочном комплексе твердеющую закладку, которую подают в выработанное пространство очистных камер, подготавливают сыпучую закладку и подают ее в выработанное пространство очистных камер последней очереди [4]
Этот способ является наиболее близким к заявленному первому способу добычи, переработки и обогащения медных руд и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел.
Этот способ является наиболее близким к заявленному первому способу добычи, переработки и обогащения медных руд и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел.
Однако недостатком его также является то, что он не решает задачу повышения интенсивности очистной выемки при разработке месторождений полиметаллических руд.
Заявленный первый способ добычи, переработки и обогащения медных и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел решает задачу повышения производительности работ. Достигаемый при этом технический результат состоит в интенсификации процессов добычи, переработки и обогащения руд.
Известен также способ добычи, переработки и обогащения медных, и/или медноцинковых и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел, согласно которому оценивают мощность месторождения и объемное расположение рудных тел, месторождение частично отрабатывают открытым способом а частично вскрывают подземным способом выдачными и вентиляционными стволами, наклонным съездом, на каждом основном горизонте проходят выработки околоствольных дворов, квершлаги, у выдачных стволов проводят выработки дробильно-дозаторных комплексов, осуществляют подготовку шахтного поля проходкой полевых откаточных штреков и ортов, на основных горизонтах проходят штреки и орты горизонтов доставки, вентиляционные квершлаги, выработки выпуска, вентиляционные квершлаги, выработки выпуска, вентиляционные и закладочные штреки, рудоспуски между горизонтами доставки и основными горизонтами, проходят отрезные восстающие в каждой очистной камере первой и последующих очередей, разделывают отрезные восстающие в отрезные щели, проходят буровые выработки на подэтажах, разбуривают массив рудного тела в пределах каждой очистной камеры глубокими скважинами, заряжают их зарядами взрывчатых веществ, производят отбойку руды на компенсационное пространство отрезных щелей взрыванием зарядов взрывчатых веществ, выпускают отбитую руду каждой камеры на горизонт доставки, производят дробление негабарита и транспортируют отбитую руду к дробильно-дозаторным комплексам околоствольных дворов с последующей погрузкой в скипы и подъемом к поверхностному перерабатывающему комплексу, перерабатывают руду на поверхностном перерабатывающем комплексе, транспортируют на обогатительную фабрику, производят подготовку к обогащению и обогащение руды с получением рудного концентрата, подготавливают на поверхностном закладочном комплексе твердеющую закладку, которую подают в выработанное пространство очистных камер, подготавливают сыпучую закладку и подают ее в выработанное пространство очистных камер последней очереди [5]
Этот способ является наиболее близким ко второму заявленному способу добычи, переработки и обогащения медных, и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел.
Этот способ является наиболее близким ко второму заявленному способу добычи, переработки и обогащения медных, и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел.
Этот способ позволяет одновременно использовать открытый и подземный способ производства работ, однако также не обеспечивает повышения производительности работ.
Заявленный второй способ добычи, переработки и обогащения медных, и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел решает задачу повышения производительности работ. Достигаемый при этом технический результат состоит в интенсификации процессов добычи, переработки и обогащения руд.
Способ разработки крутопадающих рудных тел осуществляется следующим образом.
Оценку мощности месторождения и объемного расположения рудных тел осуществляют путем акустического прозвучивания посредством измерения скорости распространения продольных волн аппаратурой импульсного акустического каротажа. Вскрытое с земной поверхности рудное тело на транспортном горизонте каждого этажа подготавливают штреками, проходимыми в лежачем и/или/ висячем его боку, и ортами из которых проходят погрузочные заезды к выпускным выработкам каждой камеры. В крепких породах подготовительные выработки могут быть пройдены без крепления, при этом целесообразно использовать гладкостенное взрывание.
При проведении подготовительных выработок в породах, склонных к незначительным отслоениям, их целесообразно крепить набрызгбетонной крепью, а в случае слоистого залегания анкерной крепью с использованием стальных, полимерных, сталеполимерных, железобетонных, или полимербетонных штанг. Шпуры под анкерную крепь предпочтительно бурить самоходными буровыми установками, однако в выработках небольшого сечения шпуры могут быть пробурены и телескопными перфораторами.
В зависимости от физико-механических свойств горных пород, в качестве бурового инструмента могут быть использованы крестовые или долотчатые коронки.
Установка анкерной крепи может быть произведена с помощью самоходных крепеустановщиков, или вручную с подвесных площадок самоходных буровых установок.
В случае проведения подготовительных выработок в неустойчивых породах возможно использование рамной крепи. Наиболее прогрессивным типом рамной крепи является крепь из спецпрофиля. В этом случае она легко может быть выполнена податливой. Бока и кровлю выработки, закрепленной рамной крепью, затягивают затяжкой из железобетонных пластин или из деревянных досок, или брусьев.
Крепь сопряжений подготовительных выработок выполняют из монолитного бетона, а в случае неустойчивых пород может быть установлено дополнительное крепление.
После проходки подготовительных выработок в днище каждой камеры проходят выработки выпуска, которые крепят штанговой или набрызгбетонной крепью. Для повышения устойчивости всего днища выработки могут быть пройдены с использованием гладкостенного взрывания. К каждой выпускной выработке из транспортных ортов проходят погрузочные заезды для самоходных погрузодоставочных машин.
Отбойку руды в камере начинают с разделки отрезной щели. В зависимости от горно-геологических условий и принятой технологии выемки отрезная щель может быть разделана как вдоль длинной, так и вдоль короткой оси блока. Первый вариант предпочтительно выполнять при выемке камер второй очереди между целиками из твердеющей закладки.
При разделке отрезной щели первоначально проходят отрезной восстающий, который в зависимости от расположения отрезной щели проходят в центре камеры или на одном из ее флангов на контакте с вмещающими породами. Отрезной восстающий может быть пройден как сверху вниз, так и снизу вверх с использованием методов секционного взрывания, в частности на центральную скважину мелкошпуровой отбойки, а также бурением с использованием буровых установок большого диаметра или буросбоечных машин. Бурение целесообразно вести с проходкой пионерной скважины, а мелкошпуровую отбойку осуществлять с помощью самоходных проходческих полков.
После проходки буровых подэтажных выработок, которыми разделяют этаж на подэтажи, приступают к разбуриванию массива полезного ископаемого глубокими скважинами. В зависимости от горно-геологических условий и принятой технологии выемки разбуриванием может производиться веерами скважин, параллельными скважинами или пучками скважин. Буровые выработки при этом должны быть пройдены соответственно. На бурении скважин могут быть задействованы буровые станки с погружными пневмо или гидроударниками, а также станки алмазного бурения.
При применении пневмоударников в качестве рабочего агента целесообразно использовать водовоздушную смесь, возможно с добавлением ПАВ. Породоразрушающим инструментом погружных ударников могут быть шарошечные долота, крестовые коронки или комбинированный инструмент. При значительной глубине скважин необходимо осуществлять в процессе бурения контроль за их направлением методами скважинной геофизики.
После полного разбуривания массива полезного ископаемого, предназначенного для одновременной отбойки, производят заряжение скважин зарядами ВВ. В качестве ВВ может быть использовано аммиачно-селитряное ВВ или детонит. Заряжание скважин осуществляют пневмозарядчиками. Схемы взрывания могут быть различными, в частности, короткозамедленное с межвеерным или межскважинным замедлением, со встречнонаправленным или односторонним инициированием зарядов.
После проветривания забоя приступают к выпуску руды из камеры, который осуществляют на почву погрузочных заездов, откуда ее погрузодоставочными машинами транспортируют к погрузочному узлу с дальнейшей выдачей на поверхность. Негабаритные куски руды, исходящие из камеры, перед транспортировкой дробят, например, накладными зарядами ВВ.
Выемку руды в смежных этажах производят в следующей последовательности. Отработку камер ведут одновременно на двух этажах со смещением камер на половину их ширины, отработку камер первой очереди нижнего этажа ведут с формированием целика в кровле каждой камеры и междукамерного целика шириной равной утроенной ширине камеры, выпуск отбитой руды на горизонты доставки обоих этажей производят с перепусковм части отбитой руды верхнего этажа в выработанное пространство нижнего этажа, затем аналогичным образом производят выемку камер второй очереди в середине междукамерного целика, при этом закладку камер второй очереди производят твердеющими смесями после полного выпуска руды из указанных камер и, после набора прочности твердеющей закладкой в камерах первой и второй очередей, отрабатывают камеры третьей очереди с выемкой целиков в кровле камер первой и второй очередей и надортового целика верхнего этажа и выпуском отбитой руды на горизонт доставки нижнего этажа.
Закладку выработанного пространства нижнего этажа производят после полного выпуска отбитой руды. В качестве наполнителя для закладки может быть использована дробленная порода, получаемая при проходке подготовительных выработок.
Первый способ добычи, переработки и обогащения медных, и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел осуществляют следующим образом.
Оценку мощности месторождения и объемного расположения рудных тел осуществляют путем акустического прозвучивания посредством измерения скорости распространения продольных волн аппаратурой импульсного акустического каротажа.
Месторождение вскрывают выдачными и вентиляционными стволами, наклонным съездом на каждом основном горизонте проходят выработки околоствольных дворов, квершлаги, у выдачных стволов проходят выработки дробильно-дозаторных комплексов, осуществляют подготовку шахтного поля проходкой полевых откаточных штреков и ортов на основных горизонтах, проходят штреки и орты горизонтов доставки, вентиляционные квершлаги, выработки выпуска, вентиляционные и закладочные штреки, рудоспуски между горизонтами доставки и основными горизонтами, проходят отрезные восстающие в каждой очистной камере первой и последующих очередей, разделывают отрезные восстающие в отрезные щели, проходят буровые выработки на подэтажах.
Откаточные штреки и орты, в зависимости от мощности крутопадающего рудного тела, проходят по тупиковой или кольцевой схемам для блоковой или панельной подготовки. Капитальные и подготовительные выработки в устойчивых вмещающих породах, не имеющих тектонических нарушений, с коэффициентом крепости по шкале М. М. Протодьяконова более 7, проходят с использованием буровзрывных работ без крепления с гладкостенным или контурным взрыванием, с расстоянием между контурными шпурами равным 2-10 их диаметров.
Подготовительные выработки крепят непосредственно по породе набрызгбетонной или торкретбетонной крепью толщиной от 3-5 до 15 см с пределом прочности на сжатие готовой крепи на 28 сут 30-50 МПа.
А при проходке подготовительных выработок слоистых вмещающих породах слои непосредственной кровли подшивают к более прочной основной кровле или скрепляют между собой анкерной крепью с использованием в качестве анкерной крепи стальных штанг, выполненных в виде круглого стержня, на одном конце которого имеется резьба для навинчивания гайки, а на другом замок для закрепления штанги в предварительно пробуренном шпуре, или сталеполимерных штанг, выполненных в виде круглого стального стержня с уплотнительным кольцом и ампул с полимеризующимся составом, разрушаемых при введении стального стержня в шпур.
При использовании в качестве анкерной крепи железобетонных штанг, их изготавливают посредством заполнения предварительно пробуренных шпуров песчано-цементным раствором с последующим введением в него стальной арматуры из стали периодического профиля или отрезков стальных канатов, или свитых проволок.
Шпуры под анкерную крепь бурят самоходными буровыми установками с несколькими бурильными машинами вращательного, ударно-вращательного действия, или телескопными перфораторами с очисткой шпуров посредством сжатого воздуха или с промывкой. В трещиноватых породах или породах с тектоническими нарушениями шпуры бурят с использованием крестовых коронок, а при отсутствии трещиноватости с использованием долотчатых коронок.
Анкерную крепь устанавливают с помощью самоходных крепеустановщиков, оснащенных площадками для безопасного ведения работ, или с подвесных площадок, навешиваемых после обуривания забоя на бурильные машины самоходных буровых установок.
Крепление подготовительных выработок осуществляют податливой рамной крепью, состоящей из арок и межарочных металлических стяжек, причем каждую арку выполняют из одного верхнего сегмента и двух боковых звеньев из спецпрофиля, при этом концы верхнего сегмента арки телескопически вводят в боковые крепи устанавливают затяжку, которую выполняют из железобетона, или из дерева.
Выработки выпуска крепят монолитной бетонной крепью с заполнителем в виде песка и гравия с цементом марки 300-600, или при слоистых породах -штангой крепью, или непосредственно по породе набрызгбетонной или торкретбетонной крепью, а в устойчивых породах проходят с использованием гладкостенного взрывания с расстоянием между контурными шпурами, равным 2-5 их диаметра.
После выполнения подготовительных работ производят разделку отрезной щели, которую начинают с проходки отрезного восстающего, проходимого при устойчивых породах лежачего бока по рудному телу на контакте с породами висячего бока, а при неустойчивых породах висячего бока на контакте с породами лежачего бока, или в центре камеры. Отрезной восстающий проходят преимущественно методом секционного взрывания скважин с длиной каждой секции от 1 до 2,5 диаметров восстающего, причем проходку начинают с бурения центральной скважины, а взрывание секций осуществляют на свободное пространство пробуренной центральной скважины.
Отрезной восстающий может быть пройден также и мелкошпуровой отбойкой с клиновым, пирамидальным или щелевым врубом, с помощью самоходного проходческого полка, перемещающегося по наращиваемому по мере проходки монорельсу или подвешенного на канате, закрепленном на вышележащем горизонте.
Кроме того, отрезной восстающий может быть пройден с помощью буровой установки большого диаметра, размещаемой в предварительно пройденной буровой камере на вышележащем горизонте, или с помощью буросбоечной машины, располагаемой в буровой нише, пройденной на нижележащем горизонте, путем бурения пионерной скважины с последующим ее расширением.
После проходки отрезного восстающего его разделывают вдоль длинной или короткой оси камеры в отрезную щель для образования компенсационного пространства в очистной камере, при этом отрезную щель вдоль короткой оси выполняют в камерах первой очереди, а вдоль длинной оси в камерах второй очереди, что позволяет уменьшить воздействие взрывных работ на закладочный массив.
Первоначально производят разбуривание рудного массива камер первой очереди, которое осуществляют из буровых ортов веерами глубоких скважин, или из буровых штреков параллельными глубокими скважинами, или пучками параллельных глубоких скважин, которые бурят буровыми станками с погружными пневмоударниками, гидроударниками или комбинированным инструментом, с использованием в качестве рабочего инструмента крестовых коронок или шарошечных долот. Для обеспечения качественной отбойки руды, в процессе бурения осуществляют контроль за их направленностью. Контроль проводят методами скважинной геофизики.
После разбуривания массива камеры глубокими скважинами их заряжают с помощью эжекторных, камерных или барабанных пневмозарядчиков. В качестве ВВ используют аммиачно-селитряные ВВ типа игданит, гранулит, граммонал, граммонит, акванит или патронированные ВВ типа аммонал, аммонит. Взрывание производят короткозамедленно.
При разбуривании массива камер первой и второй очередей скважины в их кровле бурят с учетом образования целика для отделения от вышележащего горизонта. При этом целикам придают шатровую форму при соотношении высоты свода к полупролету камеры от 1:1 до 1:3.
Камеры первой очереди отрабатывают через целик шириной равной утроенной ширине очистной камеры. В середине образованного таким образом междукамерного целика отрабатывают камеры второй очереди. Выемку руды в камерах первой и второй очередей ведут одновременно на двух горизонтах с перепуском части отбитой руды верхнего горизонта в выработанное пространство камер нижнего горизонта. При этом камеры обоих смежных горизонтов отрабатывают со смещением друг относительно друга на половину их ширины.
Выемку в камерах первой и второй очереди производят их разбуриванием скважинами из подэтажных выработок камер третьей очереди, заряжанием зарядами ВВ и взрыванием одновременно с взрыванием зарядов в скважинах, пробуренных в массиве камер третьей очереди. Выемку надортовых целиков верхнего этажа производят их разбуриванием скважинами из транспортных ортов верхнего горизонта, заряжанием их зарядами ВВ и взрыванием одновременно с взрыванием зарядов в скважинах, пробуренных в массиве камер третьей и четвертой очереди.
После полного выпуска отбитой руды из камер первой и второй очередей в выработанное пространство подают твердеющую закладку, предварительно произведя изоляцию их выпускных выработок.
Выпуск отбитой медноцинковой руды на горизонт доставки производят с использованием вибропобудителей ненаправленного действия, выполненных в виде коротких виброплощадок длиной 1,2 м, установленных в предварительно пройденных нишах под выпускными выработками, а перепуск части отбитой медноцинковой руды верхнего этажа в выработанное пространство нижнего этажа производят по перепускным выработкам, пройденным по целикам в кровле каждой камеры.
Перед доставкой отбитой руды производят разрушение негабаритных кусков посредством взрывания накладных зарядов с куммулятивной выемкой, инициируемых посредством детонирующего шнура или стационарно установленными в предварительно пройденных нишах пневматическими, гидравлическими или механическими бутобоями.
Доставку отбитой руды осуществляют самоходными погрузодоставочными машинами с объемом ковша от 1 до 6 куб.м на расстояние от 60 до 300 м соответственно.
После твердения закладки в камерах первой и второй очередей приступают к выемке камер третьей очереди, которую производят в аналогичном камерам первых двух очередей порядке с выпуском отбитой руды, только на нижнем этаже. Выработанное пространство камер последних очередей заполняют сыпучей закладкой.
При расстоянии от участкового погрузочного пункта до выдачного ствола более 500 м транспорт отбитой медноцинковой руды к рудным дозаторам околоствольных дворов осуществляют электровозами в вагонетках емкостью от 1,0 до 4,0 куб. м, а при расстоянии от участкового погрузочного пункта до выдачного ствола менее 500 м транспорт отбитой медноцинковой руды к рудным дозаторам околоствольных дворов осуществляют автосамосвалами грузоподъемностью 10-25 т или в самоходных вагонах грузоподъемностью 5-10 т.
Перед погрузкой медноцинковой руды в скипы, производят ее дробление в подземном дробильном комплексе на щековых, конусных или молотковых дробилках до крупности 300 мм. Для подъема медноцинковой руды к поверхностному перерабатывающему комплексу используют скипы с неподвижным или отклоняющимся кузовом емкостью 15-20 куб.м.
Подачу закладочного материала в выработанное пространство камер осуществляют пневматическим способом с использованием переносных или стационарных закладочных машин и предварительным увлажнением закладочного материала для уменьшения пылеобразования или гидравлическим способом с приготовлением пульпы в поверхностных или подземных смесительных установках при соотношении твердого к жидкому в пульпе 1:1-1:2 при крупности кусков материала 1-2 мм, 1:3-1:4 при крупности кусков 20-30 мм и 1:5-1:6 при крупности кусков 40-60 мм.
В качестве твердеющей закладки камер первой очереди используют цементно-песчано-гравийные смеси с активными минеральными или поверхностно-активными добавками для регулирования реологических и прочностных свойств закладочного массива и времени его твердения. В процессе приготовления твердеющей закладочной смеси и в процессе укладки производят контроль прочности закладочного массива путем отбора образцов и их испытания на прочность.
В процессе твердения закладочного массива производят определение его прочности методами акустического прозвучивания посредством измерения скорости распространения продольных волн аппаратурой импульсного акустического каротажа.
При закладке выработанного пространства может быть использована порода, полученная при проходке подготовительных выработок, которую предварительно на поверхностном или подземном дробильно-сортировочном комплексе измельчают до требуемой крупности, которую производят конусными, щековыми или молотковыми дробилками, с сортировкой на колосниковых, вибрационных или качающихся грохотах.
Переработку медноцинковой руды на поверхностном перерабатывающем комплексе осуществляют путем ее усреднения послойной укладкой тонкими слоями в штабель и последующей разгрузкой штабеля экскаваторами или разгрузочными машинами на эстакадных или полубункерных складах емкостью 10-20 дневного запаса руды.
Указанную переработку на поверхностном перерабатывающем комплексе осуществляют путем отделения пустых пород методами покусковой сепарации со складированием пустых пород в отвалы, а выделенной руды на усреднительных складах.
Переработка на поверхностном перерабатывающем комплексе может быть проведена путем выщелачивания вредных для процесса обогащения компонентов руды на специально подготовленных площадках, имеющих систему сбора и удаления растворов, содержащих вредные компоненты.
Затем производят подготовку медноцинковых руд к обогащению ведут путем дробления руды с промежуточными операциями грохочения, измельчения с промежуточными операциями классификации с использованием дробилок среднего и мелкого дробления, шаровых мельниц, грохотов и гидроциклонов. При этом первую стадию дробления осуществляют до крупности 250-0 мм, вторую стадию до крупности 50-0 мм, классификацию после первой стадии измельчения осуществляют в две стадии, причем в первой стадии выделяют сначала 36-43% класса 0.074 мм, а затем из этого продукта выделяют 45-52% класса 0.074% который направляют на флотацию.
Обогащение медноцинковых руд может быть произведено с использованием основной коллективной флотации с выделением в камерный продукт пиритного концентрата и выделением в пенный продукт медноцинкового концентрата, который после классификации с доизмельчением подвергают основной медной флотации, причем концентрат основной медной флотации классифицируют в замкнутом цикле с доизмельчением и подвергают трем перечисткам, а хвосты основной медной флотации после контрольной флотации направляют на основную цинковую флотацию.
Основную цинковую флотацию ведут в присутствии бутилового ксантогената 35-45 г/т руды и медного купороса в количестве 300-350 г/т руды, причем концентрат основной цинковой флотации классифицируют в замкнутом цикле с доизмельчением и подвергают четырем перечистным цинковым флотациям, в результате которых после сгущения, фильтрования и сушки получают цинковый концентрат, при этом из камерного продукта основной цинковой флотации после контрольной флотации, сгущения, фильтрования и сушки получают пиритный концентрат.
Обогащение может быть произведено также с использованием методов селективной флотации, причем в этом случае сначала ведут основную медную флотацию, концентрат которой направляют на классификацию в замкнутом цикле с доизмельчением с последующими тремя перечистками концентрата, сгущением, фильтрованием и сушкой с получением медного концентрата, при этом из хвостов основной медной флотации после контрольной флотации ведут выделением цинкового концентрата путем основной цинковой флотации и по меньшей мере пяти перечисток концентрата.
При наличии в медноцинковой руде пирита после цинковой флотации материал обрабатывают сернистым натрием, сгущают, доизмельчают, обрабатывают цинковым купоросом и карбонатом натрия и ведут основную медно-пиритную флотацию с получением цинкового концентрата и промпродукта, направляемого в цикл основной медной флотации, а пиритный концентрат получают после контрольной флотации камерного продукта основной цинковой флотации.
При наличии в медноцинковой руде свинца ее предварительно обогащают в тяжелой суспензии, тяжелую фракцию после отмывки додрабливают и направляют на стадиальную коллективно-селективную схему флотации с получением свинцово-медного и цинково-пиритного концентрата с последующим их разделением на свинцовый, медный и цинковый, причем селекцию концентратов осуществляют по бесцианидной технологии.
При наличии в медноцинковой руде золота после первой стадии измельчения ведут отсадку с выделением золотосодержащего продукта, который после классификации и доизмельчения подвергают концентрации на столах, концентрат которых подают на амальгамацию, при этом амальгаму вместе с крупной фракцией хвостов амальгамации обогающают на концентрационном столе с получением твердой амальгамы, которую отпаривают в электрической печи при 600oC с получением шлихового золота и ртути.
Выделенные концентраты кондиционируют до соответствия установленным техническим требованиям для направления на металлургический передел.
Второй способ добычи, переработки и обогащения медных, и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел осуществляют следующим образом.
Оценку мощности месторождения и объемного расположения рудных тел осуществляют путем акустического прозвучивания посредством измерения скорости распространения продольных волн аппаратурой импульсного акустического каротажа.
Месторождение отрабатывают частично открытым способом, а частично вскрывают подземным способом. При этом отработку части месторождения открытым способом могут производить одновременно с отработкой другой части месторождения подземным способом с оставлением временного барьерного целика между открытыми и подземными выработками.
По крайней мере часть барьерного целика могут образовывать искусственным путем, например, путем установки тросовой крепи с последующим омоноличиванием твердеющим материалом.
Отработку части месторождения подземным способом могут производить после полного или частичного выполнения работ открытого способа по крайней мере по части рудного поля.
При отработке части месторождения подземным способом после частичного выполнения работ открытого способа могут возобновлять работы открытого способа и осуществляют разноску бортов карьера в процессе его реконструкции.
При расположении части месторождения, отрабатываемой открытым способом, ниже части месторождения, отрабатываемой подземным способом, по крайней мере часть руды, добытой подземным способом, транспортируют по квершлагам и/или рудоспускам в зону работ, осуществляемых открытым способом.
После завершения работ подземного способа в случае оставления части запасов руды последнюю, по крайней мере частично, отрабатывают открытым способом.
Подземные работы осуществляют также, как и в первом способе добычи переработки и обогащения медных, и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел.
Изобретение позволяет интенсифицировать производство работ на всех стадиях и обеспечить получение максимально возможного количества добываемых полезных ископаемых в возможно короткие сроки и повысить тем самым рентабельность месторождений.
Claims (125)
1. Способ разработки крутопадающих рудных тел, заключающийся в оценке мощности месторождений и объемного расположения рудных тел, проведении подготовительных выработок на транспортном горизонте этажа, проходке капитальных выработок выпуска и перепускных выработок с системой откаточных штреков и ортов, разделке отрезной щели, разбуривании массива полезного ископаемого глубокими скважинами, заряжании их зарядами ВВ, отбойке полезного ископаемого взрыванием зарядов ВВ в скважинах, выемке руды камерами в смежных этажах с выпуском отбитой руды на транспортные выработки обоих этажей и перепуском части отбитой руды верхнего этажа в выработанное пространство нижнего этажа, отличающийся тем, что оценку мощности месторождения и объемного расположения рудных тел осуществляют путем акустического прозвучивания посредством измерения скорости распространения продольных волн аппаратурой импульсного акустического каротажа, отработку камер ведут одновременно на двух этажах со смещением камер на половину их ширины, отработку камер первой очереди нижнего этажа ведут с формированием целика в кровле каждой камеры и междукамерного целика шириной, равной утроенной ширине камеры, выпуск отбитой руды на горизонты доставки обоих этажей производят с перепуском части отбитой руды верхнего этажа в выработанное пространство нижнего этажа, затем аналогичным образом производят выемку камер второй очереди в середине междукамерного целика, при этом закладку камер второй очереди производят твердеющими смесями после полного выпуска руды из указанных камер и после набора прочности твердеющей закладкой в камерах первой и второй очередей отрабатывают камеры третьей очереди с выемкой целиков в кровле камер первой и второй очередей и надортового целика верхнего этажа и выпуском отбитой руды на горизонт доставки нижнего этажа.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что откаточные штреки и орты на горизонтах проходят в зависимости от мощности крутопадающего рудного тела по тупиковой или кольцевой схемам для блоковой или панельной подготовки.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что капитальные и подготовительные выработки в устойчивых вмещающих породах, не имеющих тектонических нарушений, с коэффициентом крепости по шкале М.М. Протодьяконова более 7, проходят с использованием буровзрывных работ без крепления с гладкостенным или контурным взрыванием, с расстоянием между контурными шпурами, равным 2 10 их диаметрам.
4. Способ по пп.1 3, отличающийся тем, что подготовительные выработки крепят непосредственно по породе набрызг- или торкретбетонной крепью толщиной от 3 5 до 15 см с пределом прочности на сжатие готовой крепи на 28 сутки 30 50 МПа.
5. Способ по пп.1, 2 и 4, отличающийся тем, что при проходке подготовительных выработок в слоистых вмещающих породах слои непосредственной кровли подшивают к более прочной основной кровле или скрепляют между собой анкерной крепью с использованием в качестве анкерной крепи стальных штанг, выполненных в виде круглого стержня, на одном конце которого имеется резьба для навинчивания гайки, на другом замок для закрепления штанги в предварительно пробуренном шпуре, или сталеполимерных штанг, выполненных в виде круглого стального стержня с уплотнительным кольцом и ампул с полимеризующимся составом, разрушаемых при введении стального стержня в шпур.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что в качестве анкерной крепи используют железобетонные штанги, изготавливаемые посредством заполнения предварительно пробуренных шпуров песчано-цементным раствором и последующего введения в него стальной арматуры из стали периодического профиля, или отрезков стальных канатов, или свитых проволок.
7. Способ по пп.5 и 6, отличающийся тем, что шпуры под анкерную крепь бурят самоходными буровыми установками с несколькими бурильными машинами вращательного, ударно-вращательного действия или телескопными перфораторами с очисткой шпуров посредством сжатого воздуха или с промывкой.
8. Способ по пп.5 7, отличающийся тем, что шпуры под анкерную крепь в трещиноватых породах или породах с тектоническими нарушениями бурят с использованием крестовых коронок, а при отсутствии трещиноватости с использованием долотчатых коронок.
9. Способ по пп.5 8, отличающийся тем, что анкерную крепь устанавливают с помощью самоходных крепеустановщиков, оснащенных площадками для безопасного ведения работ, или с подвесных площадок, навешиваемых после обуревания забоя на бурильные машины самоходных буровых установок.
10. Способ по пп.1, 2 и 4, отличающийся тем, что подготовительные выработки крепят податливой рамной крепью, состоящей из арок и межарочных металлических стяжек, причем каждую арку выполняют из одного верхнего сегмента и двух боковых звеньев из спецпрофиля, при этом концы верхнего сегмента арки телескопически вводят в боковые звенья, места соединения стягивают хомутами, а между рамами крепи устанавливают затяжку, которую выполняют из железобетона или дерева.
11. Способ по пп.1 10, отличающийся тем, что выработки выпуска крепят монолитной бетонной крепью с заполнителем в виде песка и гравия с цементом марки 300 600 или при слоистых породах штанговой крепью, или непосредственно по породе набрызг- или торкретбетонной крепью, а в устойчивых породах проходят с использованием гладкостенного или контурного взрывания с расстоянием между контурными шпурами, равным 2 5 их диаметрам.
12. Способ по пп.1 11, отличающийся тем, что разделку отрезной щели начинают с проходки отрезного восстающего, проходимого при устойчивых породах лежачего бока по рудному телу на контакте с породами висячего бока, а при неустойчивых породах висячего бока на контакте с породами лежачего бока или в центре камеры.
13. Способ по п.12, отличающийся тем, что отрезной восстающий проходят методом секционного взрывания скважин с длиной каждой секции 1,0 2,5 диаметра восстающего, причем проходку начинают с бурения центральной скважины, а взрывание секций осуществляют на свободное пространство пробуренной центральной скважины.
14. Способ по п.12, отличающийся тем, что отрезной восстающий проходят мелкошпуровой отбойкой с клиновым, пирамидальным или щелевым врубом с помощью самоходного проходческого полка, перемещающегося по наращиваемому по мере проходки монорельсу или подвешенного на канате, закрепленному на вышележащем горизонте.
15. Способ по п.12, отличающийся тем, что отрезной восстающий проходят с помощью буровой установки большого диаметра, размещаемой в предварительно пройденной буровой камере на вышележащем горизонте, или с помощью буросбоечной машины, располагаемой в буровой нише, пройденной на нижележащем горизонте, путем бурения пионерной скважины с последующим ее расширением.
16. Способ по пп.1 15 отличающийся тем, что отрезную щель разделывают вдоль длинной или короткой оси камеры.
17. Способ по пп.1 16, отличающийся тем, что рудный массив камеры разбуривают из буровых ортов веерами глубоких скважин, или из буровых штреков параллельными глубокими скважинами, или пучками параллельных глубоких скважин, которые бурят буровыми станками с погружными пневмо-, гидроударниками или комбинированными инструментом, с использованием в качестве рабочего инструмента крестовых коронок или шарошечных долот.
18. Способ по пп.1 17, отличающийся тем, что в процессе бурения глубоких скважин осуществляют контроль за их направлением методами скважинной геофизики.
19. Способ по пп.1 18, отличающийся тем, что глубокие скважины заряжают с помощью эжекторных, камерных или барабанных пневмозарядников, а в качестве ВВ используют аммиачно-селитряные ВВ типа игданит, гранулит, граммонал, граммонит, акванит, или патронированные ВВ типа детонит, аммонал, аммонит, а взрывают короткозамедленно.
20. Способ по пп.1 19, отличающийся тем, что при формировании целиков в кровлях камер им придают шатровую форму при соотношении высоты свода и полупролета камеры 1:1 3.
21. Способ по пп.1 20, отличающийся тем, что выемку целиков в камерах первой и второй очереди производят их разбуриванием скважинами из подэтажных выработок камер третьей и четвертой очереди, заряжанием зарядами ВВ и взрыванием одновременно с взрыванием зарядов в скважинах, пробуренных в массиве камер третьей и четвертой очереди.
22. Способ по пп.1 21, отличающийся тем, что выемку надортовых целиков верхнего этажа производят их разбуриванием скважинами из транспортных ортов верхнего горизонта, заряжанием их зарядами ВВ и взрыванием одновременно с взрыванием зарядов в скважинах, пробуренных в массиве камер третьей и четвертой очереди.
23. Способ по пп.1 22, отличающийся тем, что выпуск отбитой руды на горизонт доставки производят с использованием вибропобудителей ненаправленного действия, выполненных в виде коротких виброплощадок длиной 1,2 м, установленных в предварительно пройденных нишах под выпускными выработками.
24. Способ по пп.1 23, отличающийся тем, что перепуск части отбитой руды верхнего этажа в выработанное пространство нижнего этажа производят по перепускным выработкам, пройденным по целикам в кровле каждой камеры.
25. Способ по пп.1 24, отличающийся тем, что перед доставкой отбитой руды производят разрушение негабаритных кусков посредством взрывания накладных зарядов с куммулятивной выемкой, инициируемых посредством детонирующего шнура, или стационарно установленными в предварительно пройденных нишах пневматическими, гидравлическими или механическими бутобоями.
26. Способ по пп.1 25, отличающийся тем, что доставку отбитой руды осуществляют самоходными погрузодоставочными машинами с объемом ковша 1 6 м3 на расстояние 60 300 м соответственно.
27. Способ по пп.1 25, отличающийся тем, что при расстоянии от участкового погрузочного пункта до выдачного ствола более 500 м транспорт отбитой руды к рудным дозаторам околоствольных дворов осуществляют электровозами в вагонетках емкостью 1 4 м3.
28. Способ по пп.1 26, отличающийся тем, что при расстоянии от участкового погрузочного пункта до выдачного ствола менее 500 м транспорт отбитой руды к рудным дозаторам околоствольных дворов по крайней мере частично осуществляют автосамосвалами грузоподъемностью 10 25 т или в самоходных вагонах грузоподъемностью 5 10 т.
29. Способ по пп. 1 28, отличающийся тем, что перед погрузкой руды в скипы производят ее дробление в подземном дробильном комплексе на щековых, конусных или молотковых дробилках до крупности 300 мм.
30. Способ по пп. 1 29, отличающийся тем, что для подъема руды к поверхностному перерабатывающему комплексу используют скипы с неподвижным или отклоняющимся кузовом емкостью 15 20 м3.
31. Способ по пп.1 30, отличающийся тем, что подачу закладочного материала в выработанное пространство камер по крайней мере частично осуществляют пневматическим способом с использованием переносных или стационарных закладочных машин и предварительным увлажнением закладочного материала для уменьшения пылеобразования.
32. Способ по пп.1 30, отличающийся тем, что подачу закладочного материала в выработанное пространство камер по крайней мере частично осуществляют гидравлическим способом с приготовлением пульпы в поверхностных или подземных смесительных установках при соотношении твердого и жидкого в пульпе 1: 1 2 при крупности кусков материала 1 2 мм, 1:3 4 при крупности кусков 20 30 мм и 1:5 6 при крупности кусков 40 60 мм.
33. Способ по пп.1 32, отличающийся тем, что в качестве твердеющей закладки камер первой очереди используют цементно-песчано-гравийные смеси с активными минеральными или поверхностно-активными добавками для регулирования реологических и прочностных свойств закладочного массива и времени его твердения
34. Способ по пп.1 33, отличающийся тем, что в процессе приготовления твердеющей закладочной смеси и в процессе укладки производят контроль ее состава, а после твердения производят контроль прочности закладочного массива путем отбора образцов и их испытания на прочность.
34. Способ по пп.1 33, отличающийся тем, что в процессе приготовления твердеющей закладочной смеси и в процессе укладки производят контроль ее состава, а после твердения производят контроль прочности закладочного массива путем отбора образцов и их испытания на прочность.
35. Способ по пп.1 34, отличающийся тем, что в процессе твердения закладочного массива производят определение его прочности методами акустического прозвучивания посредством измерения скорости распространения продольных волн аппаратурой импульсного акустического каротажа.
36. Способ по пп.1 35, отличающийся тем, что при закладке по крайней мере части выработанного пространства используют породу, полученную при проходке подготовительных выработок, которую предварительно на поверхностном или подземном дробильно-сортировочном комплексе измельчают до требуемой крупности.
37. Способ по п.36, отличающийся тем, что дробление породы, полученной при проходке подготовительных выработок, производят конусными, щековыми или молотковыми дробилками, а сортировку раздробленной породы ведут на колосниковых, вибрационных или качающихся грохотах.
38. Способ добычи, переработки и обогащения медных, и/или медно-цинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных или редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел, согласно которому оценивают мощность месторождения и объемное расположение рудных тел, месторождение вскрывают выдачными и вентиляционными стволами, наклонным съездом на каждом основном горизонте проходят выработки околоствольных дворов, квершлаги, у выдачных стволов проходят выработки дробильно-дозаторных комплексов, осуществляют подготовку шахтного поля проходкой полевых откаточных штреков и ортов на основных горизонтах, проходят штреки и орты горизонтов доставки, вентиляционные квершлаги, выработки выпуска, вентиляционные и закладочные штреки, рудоспуски между горизонтами доставки и основными горизонтами, проходят отрезные восстающие в каждой очистной камере первой и последующих очередей, разделывают отрезные восстающие в отрезные щели, проходят буровые выработки на подэтажах, разбуривают массив рудного тела в пределах каждой очистной камеры глубокими скважинами, заряжают их зарядами ВВ, производят отбойку руды на компенсационное пространство отрезных щелей взрыванием зарядов ВВ, выпускают отбитую руду каждой камеры на горизонт доставки, производят дробление негабарита и транспортируют отбитую руду к дробильно-дозаторным комплексам околоствольных дворов с последующей погрузкой в скипы и подъемом к поверхностному перерабатывающему комплексу, перерабатывают руду на поверхностном перерабатывающем комплексе и транспортируют на обогатительную фабрику, производят подготовку к обогащению и обогащение руды с получением рудного концентрата, подготавливают на поверхностном закладочном комплексе твердеющую закладку, которую подают в выработанное пространство очистных камер, подготавливают сыпучую закладку и подают ее в выработанное пространство очистных камер последней очереди, отличающийся тем, что оценку мощности месторождения и объемного расположения рудных тел осуществляют путем акустического прозвучивания посредством измерения скорости распространения продольных волн аппаратурой импульсного каротажа, отработку камер ведут одновременно на двух этажах со смещением камер на половину их ширины, отработку камер первой очереди нижнего этажа ведут с формированием целика в кровле каждой камеры и междукамерного целика шириной, равной утроенной ширине камеры, выпуск отбитой руды на горизонты доставки обоих этажей производят с перепуском части отбитой руды верхнего этажа в выработанное пространство нижнего этажа, затем аналогичным образом производят выемку камер второй очереди в середине междукамерного целика, при этом закладку камер второй очереди производят твердеющими смесями после полного выпуска руды из указанных камер и после набора прочности твердеющей закладкой в камерах первой и второй очередей отрабатывают камеры третьей очереди с выемкой целиков в кровле камер первой и второй очередей и надортового целика верхнего этажа и выпуском отбитой руды на горизонт доставки нижнего этажа.
39. Способ по п.38, отличающийся тем, что откаточные штреки и орты на горизонтах проходят в зависимости от мощности крутопадающего рудного тела по тупиковой или кольцевой схемам для блоковой или панельной подготовки.
40. Способ по пп.38 и 39, отличающийся тем, что капитальные и подготовительные выработки в устойчивых вмещающих породах, не имеющих тектонических нарушений, с коэффициентом крепости по шкале М.М. Протодьяконова более 7 проходят с использованием буровзрывных работ без крепления с гладкостенными или контурным взрыванием с расстоянием между контурными шпурами, равным 2 10 их диаметрам.
41. Способ по пп.38 40, отличающийся тем, что подготовительные выработки по крайней мере частично крепят непосредственно по породе набрызг- или торкретбетонной крепью толщиной от 3 5 до 15 см с пределом прочности на сжатие готовой крепи на 28 сутки 30 50 МПа.
42. Способ по пп.38 41, отличающийся тем, что при проходке подготовительных выработок по крайней мере на участках слоистых вмещающих пород слои непосредственной кровли подшивают к более прочной основной кровле или скрепляют между собой анкерной крепью с использование в качестве анкерной крепи стальных штанг, выполненных в виде круглого стержня, на одном конце которого имеется резьба для навинчивания гайки, а на другом замок для закрепления штанги в предварительно пробуренном шпуре, или сталеполимерных штанг, выполненных в виде круглого стального стержня с уплотнительным кольцом и ампул с полимеризующимся составом, разрушаемых при введении стального стержня в шпур.
43. Способ по п.42, отличающийся тем, что в качестве анкерной крепи используют железобетонные штанги, изготавливаемые посредством заполнения предварительно пробуренных шпуров песчано-цементным раствором и последующего введения в него стальной арматуры из стали периодического профиля, или отрезков стальных канатов, или свитых проволок.
44. Способ по п.43, отличающийся тем, что шпуры под анкерную крепь бурят самоходными буровыми установками с несколькими бурильными машинами вращательного, ударно-вращательного действия или телескопными перфораторами с очисткой шпуров посредством сжатого воздуха или с промывкой.
45. Способ по пп.42 44, отличающийся тем, что шпуры под анкерную крепь по крайней мере в трещиноватых породах или породах с тектоническими нарушениями бурят с использованием крестовых коронок, а при отсутствии трещиноватости с использованием долотчатых коронок.
46. Способ по пп.42 25, отличающийся тем, что анкерную крепь устанавливают с помощью самоходных крепеустановщиков, оснащенных площадками для безопасного ведения работ, или с подвесных площадок, навешиваемых после обуревания забоя на бурильные машины самоходных буровых установок.
47. Способ по пп. 38 40, 42 46, отличающийся тем, что по крайней мере часть подготовительных выработок крепят податливой рамной крепью, состоящей из арок и межарочных металлических стяжек, причем каждую арку выполняют из одного верхнего сегмента и двух боковых звеньев из спецпрофиля, при этом концы верхнего сегмента арки телескопически вводят в боковые звенья, места соединения стягивают хомутами, а между рамами крепи устанавливают затяжку, которую выполняют из железобетона, или из дерева.
48. Способ по п.38, отличающийся тем, что выработки выпуска крепят монолитной бетонной крепью с заполнителем в виде песка и гравия с цементом марки 300 600, или при слоистых породах штанговой крепью, или непосредственно по породе набрызг- или торкретбетонной крепью, а в устойчивых породах проходят с использованием гладкостенного взрывания с расстоянием между контурными шпурами, равным 2 5 их диаметрам.
49. Способ по пп. 38 48, отличающийся тем, что разделку отрезной щели начинают с проходки отрезного восстающего, проходимого при устойчивых породах лежачего бока по рудному телу на контакте с породами висячего бока, а при неустойчивых породах висячего бока на контакте с породами лежачего бока, или в центре камер.
50. Способ по п.49, отличающийся тем, что отрезной восстающий проходят методом секционного взрывания скважин с длиной каждой секции 1,0 2,5 диаметров восстающего, причем проходку начинают с бурения центральной скважины, а взрывание секций осуществляют на свободное пространство пробуренной центральной скважины.
51. Способ по п.49, отличающийся тем, что отрезной восстающий проходят мелкошпуровой отбойкой с клиновым, пирамидальным или щелевым врубом с помощью самоходного проходнического полка, перемещающегося по наращиваемому по мере проходки монорельсу или подвешенного на канате, закрепленном на вышележащем горизонте.
52. Способ по п.49, отличающийся тем, что отрезной восстающий проходят с помощью буровой установки большого диаметра, размещаемой в предварительно пройденной буровой камере на вышележащем горизонте, или с помощью буросбоечной машины, располагаемой в буровой нише, пройденной на нижележащем горизонте, путем бурения пионерной скважины с последующим ее расширением.
53. Способ по пп.38 52, отличающийся тем, что отрезную щель разделывают вдоль длинной или короткой оси камеры.
54. Способ по пп.38 53, отличающийся тем, что рудный массив камеры разбуривают из буровых ортов веерами глубоких скважин, или из буровых штреков параллельными глубокими скважинами, или пучками параллельных глубоких скважин, которые бурят буровыми станками с погружными пневмо-, гидроударниками или комбинированным инструментом с использованием в качестве рабочего инструмента крестовых коронок или шарошечных долот.
55. Способ по пп.38 54, отличающийся тем, что в процессе бурения глубоких скважин осуществляют контроль за их направлением методами скважинной геофизики.
56. Способ по пп.38 55, отличающийся тем, что глубокие скважины заряжают с помощью эжекторных, камерных или барабанных пневмозарядчиков, а в качестве ВВ используют аммиачно-селитряные ВВ типа игданит, гранулит, граммонал, граммонит, акванит или патронированные ВВ типа детонит, аммонал, аммонит, а взрывают короткозамедленно.
57. Способ по пп.38 56, отличающийся тем, что при формировании целиков в кровлях камер им придают шатровую форму при соотношении высоты свода и полупролета камеры 1:1 3.
58. Способ по пп.38 57, отличающийся тем, что выемку целиков в камерах первой и второй очереди производят их разбуриванием скважинами из подэтажных выработок камер третьей и четвертой очереди, заряжанием зарядами ВВ и взрыванием одновременно с взрыванием зарядов в скважинах, пробуренных в массиве камер третьей и четвертой очереди.
59. Способ по пп.38 58, отличающийся тем, что выемку надортовых целиков верхнего этажа производят их разбуриванием скважинами из транспортных ортов верхнего горизонта, заряжанием их зарядами ВВ и взрыванием одновременно с взрыванием зарядов в скважинах, пробуренных в массиве камер третьей и четвертой очереди.
60. Способ по пп. 38 59, отличающийся тем, что выпуск отбитой руды на горизонт доставки производят с использованием вибропобудителей ненаправленного действия, выполненных в виде коротких виброплощадок длиной 1,2 м, установленных в предварительно пройденных нишах под выпускными выработками.
61. Способ по пп.38 60, отличающийся тем, что перепуск части отбитой руды верхнего этажа в выработанное пространство нижнего этажа производят по перепускным выработкам, пройденным по целикам в кровле каждой камеры.
62. Способ по пп.38 61, отличающийся тем, что перед доставкой отбитой руды производят разрушение негабаритных кусков посредством взрывания накладных зарядов с куммулятивной выемкой, инициируемых посредством детонирующего шнура, или стационарно установленными в предварительно пройденных нишах пневматическими, гидравлическими или механическими бутобоями.
63. Способ по пп.38 62, отличающийся тем, что доставку по крайней мере части отбитой руды осуществляют самоходными погрузодоставочными машинами с объемом ковша 1 6 м3, используемыми на расстояниях 60 300 м соответственно.
64. Способ по пп.38 62, отличающийся тем, что при расстоянии от участкового погрузочного пункта до выдачного ствола более 500 м транспорт отбитой руды к рудным дозаторам околоствольных дворов осуществляют электровозами в вагонетках емкостью 1 4 м3.
65. Способ по пп.38 62, отличающийся тем, что при расстоянии от участкового погрузочного пункта до выдачного ствола менее 500 м транспорт отбитой руды к рудным дозаторам околоствольных дворов по крайней мере частично осуществляют автосамосвалами грузоподъемностью 10 25 т или в самоходных вагонах грузоподъемностью 5 10 т.
66. Способ по пп. 38 65, отличающийся тем, что перед погрузкой руды в скипы производят ее дробление в подземном дробильном комплексе на щековых, конусных или молотковых дробилках до крупности 300 мм.
67. Способ по пп.38 66, отличающийся тем, что для подъема руды к поверхностному перерабатывающему комплексу используют скипы с неподвижным или отклоняющимся кузовом емкостью 15 20 м3.
68. Способ по пп.38 67, отличающийся тем, что подачу закладочного материала в выработанное пространство камер по крайней мере частично осуществляют пневматическим способом с использованием переносных или стационарных закладочных машин и предварительным увлажнением закладочного материала для уменьшения пылеобразования.
69. Способ по пп.38 67, отличающийся тем, что подачу закладочного материала в выработанное пространство камер по крайней мере частично осуществляют гидравлическим способом с приготовлением пульпы в поверхностных или подземных смесительных установках при соотношении твердого к жидкому в пульпе 1: 1 2 при крупности кусков материала 1 2 мм, 1:3 4 при крупности кусков 20 30 мм и 1:5 6 при крупности кусков 40 60 мм.
70. Способ по пп.38 69, отличающийся тем, что в качестве твердеющей закладки камер первой очереди используют цементно-песчано-гравийные смеси с активными минеральными или поверхностно-активными добавками для регулирования реологических и прочностных свойств закладочного массива и времени его твердения.
71. Способ по п.38, отличающийся тем, что в процессе приготовления твердеющей закладочной смеси и в процессе укладки производят контроль ее состава, а после твердения производят контроль прочности закладочного массива путем отбора образцов и их испытания на прочность.
72. Способ по пп. 38 и 71, отличающийся тем, что в процессе твердения закладочного массива производят определение его прочности методами акустического прозвучивания посредством измерения скорости распространения продольных волн аппаратурой импульсного акустического каротажа.
73. Способ по пп.38 72, отличающийся тем, что при закладке по крайней мере части выработанного пространства используют породу, полученную при проходке подготовительных выработок, которую предварительно на поверхностном или подземном дробильно-сортировочном комплексе измельчают до требуемой крупности.
74. Способ по п.73, отличающийся тем, что дробление породы, полученной при проходке подготовительных выработок, производят конусными, щековыми или молотковыми дробилками, а сортировку раздробленной породы ведут на колосниковых, вибрационных или качающихся грохотах.
75. Способ по п.38, отличающийся тем, что переработку руды на поверхностном перерабатывающем комплексе осуществляют путем ее усреднения послойной укладкой тонкими слоями в штабель и последующей разгрузки штабеля экскаваторами или разгрузочными машинами на эстакадных или полубункерных складах емкостью 10 20 дневных запасов руды.
76. Способ по пп.38 и 75, отличающийся тем, что переработку на поверхностном перерабатывающем комплексе осуществляют путем отделения пустых пород методами покусковой сепарации со складированием пустых пород в отвалы, а выделенной руды на усреднительных складах.
77. Способ по пп.38 и 75, отличающийся тем, что переработку на поверхностном перерабатывающем комплексе ведут путем выщелачивания вредных для процесса обогащения компонентов руды на специально подготовленных площадках, имеющих систему сбора и удаления растворов, содержащих вредные компоненты.
78. Способ по п.38, отличающийся тем, что подготовку медно-цинковых руд к обогащению ведут путем дробления руды с промежуточными операциями грохочения, измельчения с промежуточными операциями классификации с использованием дробилок среднего и мелкого дробления, шаровых мельниц, грохотов и гидроциклонов, при этом первую стадию дробления осуществляют до крупности 250 0 мм, вторую стадию до крупности 50 0 мм, классификацию после первой стадии измельчения осуществляют в две стадии, причем в первой стадии выделяют сначала 36 43% класса 0,074 мм, а затем из этого продукта выделяют 45 - 52% класса 0,074 мм, который направляют на флотацию.
79. Способ по п.38, отличающийся тем, что обогащение медно-цинковых руд производят с использованием основной коллективной флотации с выделением в камерный продукт пиритного концентрата и выделением в пенный продукт медно-цинкового концентрата, который после классификации с доизмельчением подвергают основной медной флотации, причем концентрат основной медной флотации классифицируют в замкнутом цикле с доизмельчением и подвергают трем перечисткам, а хвосты основной медной флотации после контрольной флотации направляют на основную цинковую флотацию.
80. Способ по п. 79, отличающийся тем, что основную цинковую флотацию ведут в присутствии бутилового ксантогената 35 45 г/т руды и медного купороса в количестве 300 350 г/т руды, причем концентрат основной цинковой флотации классифицируют в замкнутом цикле с доизмельчением и подвергают четырем перечистным цинковым флотациям, в результате которых после сгущения, фильтрования и сушки получают цинковый концентрат, при этом из камерного продукта основной цинковой флотации после контрольной флотации, сгущения, фильтрования и сушки получают пиритный концентрат.
81. Способ по п.38, отличающийся тем, что обогащение производят с использованием методов селективной флотации, причем сначала ведут основную медную флотацию, концентрат которой направляют на классификацию в замкнутом цикле с доизмельчением с последующими тремя перечистками концентрата, сгущением, фильтрованием и сушкой с получением медного концентрата, при этом из хвостов основной медной флотации после контрольной флотации ведут выделение цинкового концентрата путем основной цинковой флотации и по меньшей мере пяти перечисток концентрата.
82. Способ по п.38, отличающийся тем, что при наличии в медно-цинковой руде пирита после цинковой флотации материал обрабатывают сернистым натрием, сгущают, доизмельчают, обрабатывают цинковым купоросом и карбонатом натрия и ведут основную медно-пиритную флотацию с получением цинкового концентрата и промпродукта, направляемого в цикл основной медной флотации, а пиритный концентрат получают после контрольной флотации камерного продукта основной цинковой флотации.
83. Способ по п.82, отличающийся тем, что при наличии в медно-цинковой руде свинца ее предварительно обогащают в тяжелой суспензии, тяжелую фракцию после отмывки додрабливают и направляют на стадиальную коллективно-селективную схему флотации с получением свинцово-медного и цинково-пиритного концентрата с последующим их разделением на свинцовый, медный и цинковый, причем селекцию концентратов осуществляют по бесцианидной технологии.
84. Способ по пп.38 83, отличающийся тем, что при наличии в медноцинковой руде золота после первой стадии измельчения ведут отсадку с выделением золотосодержащего продукта, который после классификации и доизмельчения подвергают концентрации на столах, концентрат которых подают на амальгамацию, при этом амальгаму вместе с крупной фракцией хвостов амальгамации обогащают на концентрационном столе с получением твердой амальгамы, которую отпаривают в электрической печи при 700oС с получением шлихтового золота и ртути.
85. Способ по пп.38, 79 84, отличающийся тем, что выделенные концентраты кондиционируют до соответствия установленным техническим требованиям для направления на металлургический передел.
86. Способ добычи, переработки и обогащения медных, и/или медно-цинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных или редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел, согласно которому оценивают мощность месторождения и объемное расположение рудных тел, месторождение частично отрабатывают открытым способом, а частично вскрывают подземным способом выдачными и вентиляционными стволами, наклонным съездом, на каждом основном горизонте проходят выработки околоствольных дворов, квершлаги, у выдачных стволов проводят выработки дробильно-дозаторных комплексов, осуществляют подготовку шахтного поля проходкой полевых откаточных штреков и ортов, на основных горизонтах проходят штреки и орты горизонтов доставки, вентиляционные кваршлаги, выработки выпуска, вентиляционные и закладочные штреки, рудоспуски между горизонтами доставки и основными горизонтами, проходят отрезные восстающие в каждой очистной камере первой и последующих очередей, разделывают отрезные восстающие в отрезные щели, проходят буровые выработки на подэтажах, разбуривают массив очистной камеры глубокими скважинами, заряжают их зарядами ВВ, производят отбойку руды на компенсационное пространство отрезных щелей взрыванием зарядов ВВ, выпускают отбитую руду каждой камеры на горизонт доставки, производят дробление негабарита и транспортируют отбитую руду к дробильно-дозаторным комплексам околоствольных дворов с последующей погрузкой в скипы и подъемом к поверхностному перерабатывающему комплексу, перерабатывают руду на поверхностном перерабатывающем комплексе, транспортируют на обогатительную фабрику, производят подготовку к обогащению и обогащение руды с получением рудного концентрата, подготавливают на поверхностном закладочном комплексе твердеющую закладку, которую подают в выработанное пространство очистных камер, подготавливают сыпучую закладку и подают ее в выработанное пространство очистных камер последней очереди, отличающийся тем, что оценку мощности месторождения и объемного расположения рудных тел осуществляют путем акустического прозвучивания посредством измерения скорости распространения продольных волн аппаратурой импульсного каротажа, отработку камер ведут одновременно на двух этажах со смещением камер на половину их ширины, отработку камер первой очереди нижнего этажа ведут с формированием целика в кровле каждой камеры и междукамерного целика шириной, равной утроенной ширине камеры, выпуск отбитой руды на горизонты доставки обоих этажей производят с перепуском части отбитой руды верхнего этажа в выработанное пространство нижнего этажа, затем аналогичным образом производят выемку камер второй очереди в середине междукамерного целика, при этом закладку камер второй очереди производят твердеющими смесями после полного выпуска руды из указанных камер и после набора прочности твердеющей закладкой в камерах первой и второй очередей отрабатывают камеры третьей очереди с выемкой целиков в кровле камер первой и второй очередей и надортового целика верхнего этажа и выпуском отбитой руды на горизонт доставки нижнего этажа.
87. Способ по п.86, отличающийся тем, что отработку части месторождения открытым способом производят одновременно с отработкой другой части месторождения подземным способом с оставлением временного барьерного целика между открытыми и подземными выработками.
88. Способ по пп. 86 и 87, отличающийся тем, что по крайней мере часть барьерного целика образуют искусственным путем.
89. Способ по п.83, отличающийся тем, что по крайней мере часть барьерного целика образуют путем установки тросовой крепи с последующим омоноличиванием твердеющим материалом.
90. Способ по п.86, отличающийся тем, что обработку части месторождения подземным способом производят после полного или частичного выполнения работ открытого способа по крайней мере на части рудного поля.
91. Способ по п.90, отличающийся тем, что при обработке части месторождения подземным способом после частичного выполнения работ открытого способа возобновляют работы открытого способа и осуществляют разноску бортов карьера в процессе его реконструкции.
92. Способ по пп. 86 91, отличающийся тем, что после завершения работ подземного способа в случае оставления части запасов руды последнюю по крайней мере частично отрабатывают открытым способом.
93. Способ по п.86, отличающийся тем, что при расположении части месторождения, отрабатываемой открытым способом, ниже части месторождения, отрабатываемой подземным способом, по крайней мере часть руды, добытой подземным способом, транспортируют по квершлагам и/ или рудоспускам в зону работ, осуществляемых открытым способом.
94. Способ по п.86, отличающийся тем, что откаточные штреки и орты на горизонтах проходят в зависимости от мощности крутопадающего рудного тела по тупиковой или кольцевой схемам для боковой или панельной подготовки.
95. Способ по п.86, отличающийся тем, что капитальные и подготовительные выработки в устойчивых вмещающих породах, не имеющих тектонических нарушений, с коэффициентом крепости по шкале М.М. Протодьяконова более 7 проходят с использованием буровзрывных работ без крепления с гладкостенным или контурным взрыванием с расстоянием между контурными шпурами, равным 2 10 их диаметрам.
96. Способ по пп. 85 и 86, отличающийся тем, что подготовительные выработки крепят непосредственно по породе набрызг- или торкретбетонной крепью толщиной от 3 5 до 15 см с пределом прочности на сжатие готовой крепи на 28 сут 30 50 МПа.
97. Способ по пп.86, 95 и 96, отличающийся тем, что при проходке подготовительных выработок в слоистых вмещающих породах слои непосредственной кровли подшивают к более прочной основной кровле или скрепляют между собой анкерной крепью.
98. Способ по п. 86, отличающийся тем, что подготовительные выработки крепят податливой рамной крепью, состоящей из арок и межарочных металлических стяжек, причем каждую арку выполняют из одного верхнего сегмента и двух боковых звеньев из спецпрофиля, при этом концы верхнего сегмента арки телескопически вводят в боковые звенья, места соединения стягивают хомутами, а между рамами крепи устанавливают затяжку.
99. Способ по пп.86, 94 98, отличающийся тем, что выработки выпуска крепят монолитной бетонной крепью с заполнителем в виде песка и гравия с цементом марки 300 600, или при слоистых породах штанговой крепью, или непосредственно по породе набрызг- или торкретбетонной крепью, а в устойчивых породах проходят с использованием гладкостенного или контурного взрывания с расстоянием между контурными шпурами, равным 2 5 их диаметрам.
100. Способ по пп.86, 94 99, отличающийся тем, что разделку отрезной щели начинают с проходки отрезного восстающего, проходимого при устойчивых породах лежачего блока по рудному телу на контакте с породами висячего бока, а при неустойчивых породах висячего бока на контакте с породами лежачего бока и в центре камеры.
101. Способ по пп.86, 94 100, отличающийся тем, что рудный массив камеры разбуривают из буровых ортов веерами глубоких скважин, или из буровых штреков параллельными глубокими скважинами, или пучками параллельных глубоких скважин, которые бурят буровыми станками с погружными пневмоударниками, гидроударниками или комбинированным инструментом с использованием в качестве рабочего инструмента крестовых коронок или шарошечных долот.
102. Способ по пп.86, 94 101, отличающийся тем, что глубокие скважины заряжают с помощью эжекторных, камерных или барабанных пневмозарядчиков, а в качестве ВВ используют аммиачно-селитряные ВВ типа игданит, гранулит, граммонал, граммонит, акванит или патронированные ВВ типа аммонал, аммонит, а взрывают короткозамедленно.
103. Способ по пп.86, 94 102, отличающийся тем, что выемку целиков в камерах первой и второй очереди производят их разбуриванием скважинами из подэтажных выработок камер третьей и четвертой очереди, заряжанием зарядами ВВ и взрыванием одновременно с взрыванием зарядов в скважинах, пробуренных в массиве камер третьей и четвертой очереди.
104. Способ по пп.86, 94 103, отличающийся тем, что выемку надортовых целиков верхнего этажа производят их разбуриванием скважинами из транспортных ортов верхнего горизонта, заряжанием их зарядами ВВ и взрыванием одновременно с взрыванием зарядов в скважинах, пробуренных в массиве камер третьей и четвертой очереди.
105. Способ по пп.86, 94 104, отличающийся тем, что выпуск отбитой руды на горизонт доставки производят с использованием вибропобудителей направленного действия, выполненных в виде коротких виброплощадок длиной 1,2 м, установленных в предварительно пройденных нишах под выпускными выработками.
106. Способ по пп.86, 94 105, отличающийся тем, что перепуск части отбитой руды верхнего этажа в выработанное пространство нижнего этажа производят по перепускным выработкам, пройденным по целикам в кровле каждой камеры.
107. Способ по пп.86, 94 106, отличающийся тем, что доставку отбитой руды осуществляют самоходными погрузодоставочными машинами с объемом ковша 1 - 6 м3 на расстояние 60 300 м соответственно.
108. Способ по пп.86, 94 107, отличающийся тем, что при расстоянии от участкового погрузочного пункта до выдачного ствола более 500 м транспорт отбитой руды к рудным дозаторам околоствольных дворов осуществляют электровозами в вагонетках емкостью 1 4 м3.
109. Способ по пп. 86, 94 108, отличающийся тем, что при расстоянии от участкового погрузочного пункта до выдачного ствола менее 500 мм транспорт отбитой руды к рудным дозаторам околоствольных дворов по крайней мере частично осуществляют автосамосвалами грузоподъемностью 10 25 т или в самоходных вагонах грузоподъемностью 5 10 т.
110. Способ по пп.86, 94 109, отличающийся тем, что перед погрузкой руды в скипы производят ее дробление в подземном дробильной комплексе на щековых, конусных или молотковых дробилках до крупности 300 мм.
111. Способ по пп.86, 94 110, отличающийся тем, что для подъема руды к поверхностному перерабатывающему комплексу используют скипы с неподвижным или отклоняющимся кузовом емкостью 15 20 м3.
112. Способ по пп.86, 94 111, отличающийся тем, что подачу закладочного материала в выработанное пространство камер по крайней мере частично осуществляют пневматическим способом с использованием переносных или стационарных закладочных машин и предварительным увлажнением закладочного материала для уменьшения пылеобразования.
113. Способ по пп.86, 94 112, отличающийся тем, что подачу закладочного материала в выработанное пространство камер по крайней мере частично осуществляют гидравлическим способом с приготовлением пульпы на поверхностных или подземных смесительных установках при соотношении твердого и жидкого в пульпе 1: 1 2 при крупности кусков материала 1 2 мм, 1:3 4 при крупности кусков 20 30 мм и 1:5 6 при крупности кусков 40 60 мм.
114. Способ по пп. 86, 94 113, отличающийся тем, что при закладке по крайней мере части выработанного пространства используют породу, полученную при проходке подготовительных выработок, которую предварительно на поверхностном или подземном дробильно-сортировочном комплексе измельчают до требуемой крупности.
115. Способ по п.86, отличающийся тем, что дробление породы, полученной при проходке подготовительных выработок, производят конусными, щековыми или молотковыми дробилками, а сортировку раздробленной породы ведут на колосниковых, вибрационных или качающихся грохотах.
116. Способ по п.86, отличающийся тем, что переработку медно-цинковой руды на поверхностном перерабатывающем комплексе осуществляют путем ее усреднения послойной укладкой тонкими слоями в штабель и последующей разгрузки штабеля экскаваторами или разгрузочными машинами на эстакадных или полубункерных складах емкостью 10 20 дневных запасов руды.
117. Способ по п.86 или 116, отличающийся тем, что переработку на поверхностном перерабатывающем комплексе осуществляют путем отделения пустых пород методами покусковой сепарации со складированием пустых пород в отвалы, а выделенной руды на усреднительных складах.
118. Способ по п.86, отличающийся тем, что переработку на поверхностном перерабатывающем комплексе ведут путем выщелачивания вредных для процесса обогащения компонентов руды на специально подготовленных площадках, имеющих систему сбора и удаления растворов, содержащих вредные компоненты.
119. Способ по п.86, отличающийся тем, что подготовку медно-цинковых руд к обогащению ведут путем дробления руды с промежуточными операциями грохочения, измельчения с промежуточными операциями классификации с использованием дробилок среднего и мелкого дробления, шаровых мельниц, грохотов и гидроциклонов, при этом первую стадию дробления осуществляют до крупности 250 0 мм, вторую стадию до крупности 50 0 мм, классификацию после первой стадии измельчения осуществляют в две стадии, причем в первой стадии выделяют сначала 36 43% класса 0,074 мм, а затем из этого продукта выделяют 45 52% класса 0,074 мм, который направляют на флотацию.
120. Способ по п. 86, отличающийся тем, что обогащение медно-цинковых руд производят с использованием основной коллективной флотации с выделением в камерный продукт пиритного концентрата и выделением в пенный продукт медно-цинкового концентрата, который после классификации с доизмельчением подвергают основной медной флотации классифицируют в замкнутом цикле с доизмельчением и подвергают трем перечисткам, а хвосты основной медной флотации после контрольной флотации направляют на основную цинковую флотацию.
121. Способ по п.86, отличающийся тем, что основную цинковую флотацию ведут в присутствии бутилового ксантогената 35 45 т/г руды и медного купороса в количестве 300 350 г/т руды, причем концентрат основной цинковой флотации классифицируют в замкнутом цикле с доизмельчением и подвергают четырем перечистным цинковым флотациям, в результате которых после сгущения, фильтрования и сушки получают цинковый концентрат, при этом из камерного продукта основной цинковой флотации после контрольной флотации, сгущения, фильтрования и сушки получают пиритный концентрат.
122. Способ по п.86, отличающийся тем, что обогащение производят с использованием методов селективной флотации, причем сначала ведут основную медную флотацию, концентрат которой направляют на классификацию в замкнутом цикле с доизмельчением с последующими тремя перечистками концентрата, сгущением, фильтрованием и сушкой с получением медного концентрата, при этом из хвостов основной медной флотации после контрольной флотации ведут выделение цинкового концентрата путем основной цинковой флотации и по меньшей мере пяти перечисток концентрата.
123. Способ по п.86, отличающийся тем, что при наличии в медно-цинковой руде пирита после цинковой флотации материал обрабатывают сернистым натрием, сгущают, доизмельчают, обрабатывают цинковым купоросом и карбонатом натрия и ведут основную медно-пиритную флотацию с получением цинкового концентрата и промпродукта, направляемого в цикл основной медной флотации, а пиритный концентрат получают после контрольной флотации камерного продукта основной цинковой флотации.
124. Способ по п.86, отличающийся тем, что при наличии в медно-цинковой руде свинца ее предварительно обогащают в тяжелой суспензии, тяжелую фракцию после отмывки додрабливают и направляют на стадиальную коллективно-селективную схему флотации с получением свинцово-медного и цинково-пиритного концентрата с последующим их разделением на свинцовый, медный и цинковый, причем селекцию концентратов осуществляют по бесцианидной технологии.
125. Способ по п.86, отличающийся тем, что при наличии в медно-цинковой руде золота после первой стадии измельчения ведут отсадку с выделением золотосодержащего продукта, который после классификации и доизмельчения подвергают концентрации на столах, концентрат которых подают на амальгамацию, при этом амальгаму вместе с крупной фракцией хвостов амальгамации обогащают на концентрационном столе с получением твердой амальгамы, которую отпаривают в электрической печи при 700oС с получением шлихового золота и ртути.
126. Способ по пп.120 125, отличающийся тем, что выделенные концентраты кондиционируют до соответствия установленным техническим требованиям для направления на металлургический передел.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95107739A RU2065053C1 (ru) | 1995-05-23 | 1995-05-23 | Способ разработки крутопадающих рудных тел и способы добычи, переработки и обогащения медных, и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95107739A RU2065053C1 (ru) | 1995-05-23 | 1995-05-23 | Способ разработки крутопадающих рудных тел и способы добычи, переработки и обогащения медных, и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2065053C1 true RU2065053C1 (ru) | 1996-08-10 |
| RU95107739A RU95107739A (ru) | 1997-04-20 |
Family
ID=20167722
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU95107739A RU2065053C1 (ru) | 1995-05-23 | 1995-05-23 | Способ разработки крутопадающих рудных тел и способы добычи, переработки и обогащения медных, и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2065053C1 (ru) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2193659C2 (ru) * | 2000-06-02 | 2002-11-27 | ОАО "Восточный научно-исследовательский горнорудный институт" | Способ отработки месторождений полезных ископаемых |
| RU2232900C2 (ru) * | 2002-07-01 | 2004-07-20 | ОАО "Восточный научно-исследовательский горнорудный институт" | Способ закладки и защиты выработанного пространства при подземной разработке месторождений полезных ископаемых |
| RU2248448C1 (ru) * | 2003-12-02 | 2005-03-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) | Способ разработки мощных крутопадающих залежей слабых руд |
| RU2361077C1 (ru) * | 2007-12-07 | 2009-07-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) | Способ комбинированной разработки руд |
| RU2386032C1 (ru) * | 2008-12-08 | 2010-04-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу | Способ определения содержания полезного компонента во взорванной горной массе при ее выемке на карьерах |
| RU2558841C1 (ru) * | 2014-01-23 | 2015-08-10 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "Уралмеханобр" (ОАО "Уралмеханобр") | Способ разработки мощных крутопадающих рудных тел |
| CN117211788A (zh) * | 2023-09-20 | 2023-12-12 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 一种预控顶高阶段大孔径嗣后充填并段开采工艺方法 |
-
1995
- 1995-05-23 RU RU95107739A patent/RU2065053C1/ru active
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| 1. Агошков М.И. и др. Разработка рудных и нерудных месторождений.-М.: Недра, 1983, с.255-257. * |
| 2. Авторское свидетельство СССР N 1567773, Е 21С 41/22, 1990. * |
| 3. Авторское свидетельство СССР N 1638202, Е 21 С 41/16, 1991. 4. Горная энциклопедия.- М.: Сов. энциклопедия, 1984, т.1, с. 515. М.Ф.Шнайдер, В.К. Воронков. Совмещение подземных и открытых разработок рудных месторождений.-М.: Недра, 1985,с.84-96. * |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2193659C2 (ru) * | 2000-06-02 | 2002-11-27 | ОАО "Восточный научно-исследовательский горнорудный институт" | Способ отработки месторождений полезных ископаемых |
| RU2232900C2 (ru) * | 2002-07-01 | 2004-07-20 | ОАО "Восточный научно-исследовательский горнорудный институт" | Способ закладки и защиты выработанного пространства при подземной разработке месторождений полезных ископаемых |
| RU2248448C1 (ru) * | 2003-12-02 | 2005-03-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) | Способ разработки мощных крутопадающих залежей слабых руд |
| RU2361077C1 (ru) * | 2007-12-07 | 2009-07-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) | Способ комбинированной разработки руд |
| RU2386032C1 (ru) * | 2008-12-08 | 2010-04-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу | Способ определения содержания полезного компонента во взорванной горной массе при ее выемке на карьерах |
| RU2558841C1 (ru) * | 2014-01-23 | 2015-08-10 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "Уралмеханобр" (ОАО "Уралмеханобр") | Способ разработки мощных крутопадающих рудных тел |
| CN117211788A (zh) * | 2023-09-20 | 2023-12-12 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 一种预控顶高阶段大孔径嗣后充填并段开采工艺方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU95107739A (ru) | 1997-04-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Pysmennyi et al. | Technology for mining of complex-structured bodies of stable and unstable ores | |
| CN110331978A (zh) | 一种环境再造分段中深孔嗣后充填采矿法 | |
| RU2064045C1 (ru) | Способ разработки крутопадающих рудных тел и способы добычи, переработки и обогащения медных, и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел | |
| RU2065053C1 (ru) | Способ разработки крутопадающих рудных тел и способы добычи, переработки и обогащения медных, и/или медноцинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел | |
| RU2053364C1 (ru) | Способ разработки крутопадающих рудных тел и способы добычи, переработки и обогащения медных, и/или медно-цинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел | |
| RU2248448C1 (ru) | Способ разработки мощных крутопадающих залежей слабых руд | |
| RU2208221C2 (ru) | Способ селективной выемки качественного полезного ископаемого в карьере | |
| RU2261326C1 (ru) | Способ рыхления разнопрочных горных пород | |
| RU2279546C1 (ru) | Способ разработки месторождений скального и полускального типов разноблочной структуры | |
| RU2209973C1 (ru) | Способ освоения месторождений твердых полезных ископаемых | |
| Stupnik et al. | Technological measures to enhance efficiency of mining ore from stopes applying self-propelled equipment | |
| RU2063512C1 (ru) | Способ разработки крутопадающих рудных тел и способы добычи, переработки и обогащения медных, и/или медно-цинковых, и/или цинковых, и/или серных руд с возможным содержанием золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных элементов из крутопадающих рудных тел | |
| Bullock | Comparison of underground mining methods | |
| RU2039265C1 (ru) | Способ разработки тонких пологопадающих рудных тел | |
| RU2166631C2 (ru) | Способ вскрытия шахтных горизонтов из глубоких карьеров при отработке кимберлитовых месторождений | |
| Jimeno et al. | Drilling änd blasting of rocks | |
| Bullock et al. | Planning the underground mine on the basis of mining method | |
| CN115030723A (zh) | 一种非爆机械破岩两步骤折返式进路充填采矿法 | |
| RU2249697C1 (ru) | Способ открытой разработки месторождений полезных ископаемых | |
| RU2762170C1 (ru) | Способ разработки тонких и маломощных крутопадающих рудных тел | |
| Bilgin et al. | A Review of the Conventional Tunneling Methods | |
| Sokolov et al. | Experimental investigation of underground mining of high-grade quarts in Kyshtym mine | |
| RU2835410C1 (ru) | Способ отработки рудных тел | |
| SU1155757A1 (ru) | Способ разработки месторождений полезных ископаемых | |
| Eremenko et al. | Specific Features of Iron Ore Mining in Gornaya Shoria |